Multi-scale model to predict the ballistic ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Article original
URL permanente :
Titre :
Multi-scale model to predict the ballistic impact behavior of multi-layer plain-woven fabrics
Auteur(s) :
Minh, C. H. [Auteur]
École nationale supérieure des arts et industries textiles [ENSAIT]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Boussu, francois [Auteur]
École nationale supérieure des arts et industries textiles [ENSAIT]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Imad, A. [Auteur]
Université de Lille
Kanit, T. [Auteur]
Université de Lille
Crepin, D. [Auteur]
École nationale supérieure des arts et industries textiles [ENSAIT]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
École nationale supérieure des arts et industries textiles [ENSAIT]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Boussu, francois [Auteur]

École nationale supérieure des arts et industries textiles [ENSAIT]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Imad, A. [Auteur]
Université de Lille
Kanit, T. [Auteur]
Université de Lille
Crepin, D. [Auteur]
École nationale supérieure des arts et industries textiles [ENSAIT]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Titre de la revue :
International Journal of Computational Methods
Nom court de la revue :
Int. J. Comput. Methods
Numéro :
11
Date de publication :
2019-03-13
ISSN :
0219-8762
Mot(s)-clé(s) en anglais :
FEM
multi-scale modeling
impact behavior
textile fabric
failure
boundary conditions
multi-scale modeling
impact behavior
textile fabric
failure
boundary conditions
Discipline(s) HAL :
Sciences de l'ingénieur [physics]
Résumé en anglais : [en]
This paper presents a multi-scale model that can predict the ballistic impact behavior of multi-layer plain-woven fabrics using the finite element method (FEM). Multi-layer fabrics of 30.5 × 30.5 cm, woven by high performance ...
Lire la suite >This paper presents a multi-scale model that can predict the ballistic impact behavior of multi-layer plain-woven fabrics using the finite element method (FEM). Multi-layer fabrics of 30.5 × 30.5 cm, woven by high performance yarns Kevlar® 29 3000 denier, are impacted by a 0.3 fragment simulating projectile (FSP). Using a multi-scale approach, behavior of multi-layer fabrics subjected to different impact velocities is numerically analyzed. Ballistic limit of the fabric can also be predicted. The multi-scale model shows an effective gain of computation time in comparison with current mesoscopic ones. Computational results show a good agreement with experimental data.Lire moins >
Lire la suite >This paper presents a multi-scale model that can predict the ballistic impact behavior of multi-layer plain-woven fabrics using the finite element method (FEM). Multi-layer fabrics of 30.5 × 30.5 cm, woven by high performance yarns Kevlar® 29 3000 denier, are impacted by a 0.3 fragment simulating projectile (FSP). Using a multi-scale approach, behavior of multi-layer fabrics subjected to different impact velocities is numerically analyzed. Ballistic limit of the fabric can also be predicted. The multi-scale model shows an effective gain of computation time in comparison with current mesoscopic ones. Computational results show a good agreement with experimental data.Lire moins >
Langue :
Anglais
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Établissement(s) :
Université de Lille
ENSAIT
Junia HEI
ENSAIT
Junia HEI
Collections :
Date de dépôt :
2023-06-20T02:33:20Z
2024-02-27T16:18:04Z
2024-02-27T16:18:04Z